文献互助
智能选刊
最新文献
×
高级搜索
发布求助
登录
注册
首页
>
文章类别
心理学
环境科学与生态学
医学
生态学
哲学
林业
物理
材料
电子工程
历史学
信息工程
管理学
林学
法学
化学•材料
植物学
军事学
人文科学
地球科学
物理与天体物理
材料科学
综合性期刊
文学
农林科学
生命科学
天体物理
生物
气候
生物学
其他
工程技术
综合性
环境•农林
农学
材料学
教育
化学
畜牧学
材料科学与工程
植物生理学
理学
环境学
艺术学
工业工程
经济学
物理学
化学工程
林木科学
信息与通信工程
植物科学
计算机科学
基础医学
生命科学
《Cell》揭秘免疫疗效差异根源:鉴定“火花T细胞”为预测与优化癌症免疫治疗提供关键靶标
iNature癌症免疫疗法在患者体内以及基因完全相同的实验鼠模型中都会引发极不相同的反应。2026年2月6日,美国国家癌症研究所Grégoire Altan-Bonnet团队在Cell 在线发表题为“
iNature
02-09
×
Cell | 抗生素滥用,可能造成“永久”免疫损伤!补充这种益生菌或能帮上忙
iNature早期对呼吸道病毒的易感性仍是公共卫生领域的一大关注点,但其背后的机制却尚未得到充分理解。2025年8月7日,辛辛那提大学Hitesh Deshmukh团队在Cell 在线发表题为“Mic
iNature
02-09
×
Adv Sci | 南京医科大学程锐/王星云改善支气管肺发育障碍的潜在新策略
iNature支气管肺发育不良(BPD)破坏肺泡发育过程,其特征是肺泡上皮II型细胞(AEC II)受损。2026年2月6日,南京医科大学程锐、王星云共同通讯在Advanced Science(IF=
iNature
02-09
×
Nat Communi | 北京大学研究团队合作阐释小胶质细胞参与中枢神经系统疾病的分子机制
iNature小胶质细胞的吞噬作用在神经退行性病变中发挥关键作用,但吞噬过程如何反向调控小胶质细胞的功能,目前尚未被完全阐明。2026年2月3日,北京大学Cao Ying、杨竞、北京脑科学与类脑研究所
iNature
02-09
×
JEM | 抗体工厂的诞生,南京医科大学陈晶晶等揭示浆细胞分化的表观遗传与代谢基础
iNature生发中心(GC)是一种特殊的结构,确保高质量抗体的产生。虽然最近的研究已经确定了小鼠GC B细胞中存在前浆细胞(prePC)群体,但仍不清楚这些prePC如何机械地分化为PC。此外,这些
iNature
02-09
×
中南大学杨毕康/李昱堃合作最新Cell子刊
iNature贝伐珠单抗(Bev)耐药会限制卵巢癌(OC)患者的治疗效果。2026年2月4日,中南大学杨毕康、李昱堃共同通讯在Cell Reports 在线发表题为“ESM1 SUMOylation
iNature
02-09
×
精缮生物吴小阳改造piggyBac转座酶进行位点特异性整合
近日,来自北京精缮生物科技有限责任公司的吴小阳等在bioRxiv上发表了Site-specific integration of transposon via engineered piggyBac
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
中农江正强等改造大肠杆菌转化葡萄糖高产2′-岩藻基乳糖
2′-岩藻糖基乳糖(2′-Fucosyllactose ,2′-FL)作为主要的人乳寡糖之一,对人类早期发育具有关键性影响,并在其他生命阶段发挥健康益处,其可通过大肠杆菌生物合成,但目前其合成过程中仍
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
声波辅助自动化电转平台加速适应性实验室进化
适应性实验室进化是在持续选择压力下筛选细胞以获得理想表型的方法,适用于构建基因型与表型对应关系尚不明确的微生物。该过程进化速率受限于细胞突变率及突变发生的随机性,筛选周期较长。为加速进化并形成复杂新表
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
人源AGO融合脱氨酶靶向编辑RNA
利用如Cas和IscB等可编程核酸酶能够改变 RNA 的序列、结构和功能。然而,这些系统源自非人类,其异源性在治疗中带来了挑战。斯坦福大学的Steven M. Banik等在bioRxiv发表“Pro
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
将细胞中最神秘的结构改造为基因活动“间谍”
1986年,加利福尼亚大学的Leonard Rome团队发现了神秘细胞结构——穹窿体被发现。穹窿体包含78个拷贝的“主要穹窿蛋白”( Major Vault Protein,MVP)外壳、一种功能未知
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
天大乔建军等生物催化法尼基丙酮产降龙涎香醚
(u2212)-降龙涎香醚是高价值的香料成分,传统依赖于从抹香鲸分泌的龙涎香中提取、或从鼠尾草提取的香紫苏醇进行化学合成(其中部分反应可通过微生物转化替代)、或发酵法获得β-法尼烯经化学-酶法转化(经化学方法
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
动物所王皓毅等综合评价四种超紧凑型TnpB的基因编辑性能
TnpB作为CRISPR-Cas12核酸酶的进化祖先,是目前已知最紧凑的基因编辑工具。近年来,多个TnpB系统被证实在哺乳动物细胞中具有编辑活性,并在动物模型中展现出治疗潜力。然而,与CRISPR工具
微生物遗传与工程生物学
02-09
×
Natureu00A0|u00A0piRNA通路的“无处可藏”机制:保障生殖细胞DNA甲基化完整性
撰文 | 亦在哺乳动物生殖细胞发育过程中,其基因组会经历DNA甲基化的重编程与擦除,这虽然对细胞命运重置至关重要,却也解除了对转座子的抑制,使其可能通过“跳跃”破坏基因组完整性,威胁整个生殖细胞谱系的
BioArt
02-09
×
PNAS |u00A0刘超/李卫/张亮然团队揭示泛素连接酶Ufd2p调控减数分裂交叉重组的作用机制
减数分裂是有性生殖的核心,其异常可导致不孕不育、复发性流产及出生缺陷等生殖发育疾病。交叉重组是减数分裂前期的关键事件,其通过建立同源染色体间的物理连接,介导同源染色体间遗传物质的互换,同时也保障同源染
BioArt
02-09
×
Cell Metabu00A0| 贝派地酸的全新机制:直接结合并激活PPARα驱动脂肪酸氧化
撰文 | SureBempedoic acid(BA,贝派地酸)是一种近年获批的降脂药,能降低LDL cholesterol(LDL-C,低密度脂蛋白胆固醇)并减少心血管疾病风险【1, 2】。已有经典
BioArt
02-09
×
Cell |u00A0无创监测肠道渗透压:工程化多形拟杆菌生物传感器实现疾病亚临床预警
撰文丨易人体肠道是一个高度动态的微环境,其物理化学参数如酸碱度、氧气和渗透压的波动深刻影响着微生物菌群的组成与人类健康,并与炎症性肠病等多种肠道疾病密切相关。然而,当前临床缺乏能够连续、无创监测肠道内
BioArt
02-09
×
跨越新的台阶!2篇《Science》实现“蛋白质编辑”
iNature在自然的细胞环境中研究蛋白质对于我们理解生物学至关重要。2025年5月1日,宾夕法尼亚大学George M. Burslem团队在Science 在线发表题为“Intracellular
iNature
02-09
×
上海科技大学钱学骏团队多癌筛查新突破u00A0Nature Health
北京时间2026年2月5日18时,上海科技大学生物医学工程学院钱学骏教授团队在《Nature Health 》期刊上在线发表了一篇题为《A foundation model for breast an
iNature
02-09
×
Genome Biology | AI 解锁植物“隐藏肽”:FungiGuard挖掘非经典开放阅读框的抗真菌小肽新功能
真菌病害长期依赖化学杀菌剂防控,但过度使用造成环境污染、农药残留和病原菌耐药,制约绿色农业发展。抗真菌肽是植物体内天然存在的小分子肽,能够帮助植物抵抗真菌侵袭,是作物抗病育种与生物农药研发的重要来源。
iNature
02-09
×
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
...
10
下一页
尾页
Book学术文献互助群
群 号:604180095
文献互助
智能选刊
最新文献
互助须知
联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
×